小功率晶闸管整流电路设计

电力电子技术课程设计报告

- 1 -

小功率晶闸管整流电路设计

一、设计目的及意义

电力电子技术的课程设计是《电力电子技术》课程的一个重要的实践教学环节。它与理论教学和实践教学相结合,可加深理解和全面掌握《电力电子技术》课程的基本内容,可使我们在理论联系实际、综合分析、理论计算、归纳整理和实验研究等方面得到综合训练和提高,从而培养我们具有独立解决实际问题和从事科学研究的初步能力。

主要目的在于:

1.通过设计提高学生综合运用知识的能力,巩固和扩展学生的知识领域、培养学生严谨的科学态度和提高独立工作的能力;

2.通过设计使学生初步掌握电力电子系统设计方法,熟悉国家有关技术和经济方面的方针政策和安全规程,训练使用设计手册的技术资料的能力;

3.培养学生利用计算机编写技术和绘制设计图样的能力。

二、设计的原始数据及具体要求

Ⅰ)原始数据

1.380V三相交流供电电源;

2.负载为并励直流电动机,相关数据如下表所示:

型号 额定功率

(KW) 额定电压

(V) 额定电流

(A) 额定转速

(r/min) 电枢回路电感

(H)

Z2-92 30 220 161.5 750 3.62

3.整流装置输出的直流电压和电流应满足负载要求;

4.电路应具有一定的稳压和保护功能,同时还具有较高的防止过电压和过电流

的抗干扰能力。

Ⅱ)具体要求

1.方案论证及选择;

2.整流变压器电压及容量计算;

3.晶闸管元件选择;

4.电抗器容量计算;

5.保护电路的元件选择;

6.触发电路选择;

7.同步变压器及同步电压选择;

8.完成课程设计说明书一份,设计晶闸管整流电路原理图一张。

电力电子技术课程设计报告

- 2 - 三、拟定方案

在三相整流电路中,三相零式电路突出的优点是电路简单,用的晶闸管少,触发器也少,需要200V电压的用电设备直接用380V电网供电,而不需要另设整流变压器。但是要求晶闸管耐压高,整流输出电压脉动大,需要平波电抗器容量大,电源变压器二次电流中有直流分量,增加了发热和损耗。而且往往需要从变压器单独敷设零线。而三相桥式整流电路,在输出整流电压的同时,电源相电压可较零式整流电路小一半,显著减轻了晶闸管和变压器的耐压要求。变压器二次绕组电流中没有直流分量,利用率高。输出整流电压脉动小,所以平波电抗器容量也小。三相桥式整流电路缺点是整流器件用的多,需要220V电压的设备也不能用380V电网直接供电而需要整流变压器。三相半控桥式整流虽然触发电路和整流器件较少,但整流输出电压脉动大,所以选择三相全控桥式整流电路。

1.三相桥式全控整流电路带电阻负载时的电路原理图及波形:(如下图所示)

图1 三相桥式全控整流电路

a =0 a =30

电力电子技术课程设计报告

- 3 -

2.三相桥式全控整流电路的特点

(1)二管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各一,且不能为同一相器件。

(2)对触发脉冲的要求:

按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60。

共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120。同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180。

(3)ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。

(4)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲

可采用两种方法:一种是宽脉冲触发,一种是双脉冲触发(常用)

(5)晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压

的关系也相同。

四、单元电路设计

1.主电路设计

图2 三相全控桥式整流电路

1)整流变压器电压及容量的计算

220,161.5,30dddUVIAPKW

VAUUd141~11334.22205.1~2.15.1~2.12

22231.0531.5dSUIPKW

AIKId8.1315.161816.0122 电力电子技术课程设计报告

- 4 -

取VU1252,则

04.312538021UUK

AKIKId5.4504.35.161816.005.105.1111

12231.0531.5dSUIPKW

12131.52SSSKW

2)晶闸管的选择

AKIIdTN5.118~9.885.161367.02~5.12~5.1 取100A

VUUTN919~61263~22 取900V

所以选取晶闸管型号为9100KP

3)电抗器容量计算

使输出电流连续的电感量1L

取10

限制输出电流脉动的电感量2L

取15

电动机电感量DL

变压器漏电感量TL

取0.2

考虑输出电流连续时的实际电感量

考虑限制电流脉动时的实际电感量

所以串入平波电抗器的电感值可以取15mH

2.触发电路的选择

三相全控桥式电路带电感负载整流时,移相范围是00-900,采用双脉冲触发。由于锯HLD62.3mHIUUKLdshTT3.0~15.05.161100125)10~5(9.31002mHISUKLd16~85.161%10~%5125045.1i222mHIUKLd8.10~4.5%10~%55.161125695.0min211mHNLLLLTDd6.9)2.021062.3(10311mHNLLLLTDd6.14)2.021062.3(15)(322电力电子技术课程设计报告

- 5 -

齿波同步触发电路整流输出电压与控制电压之间不是线性关系,电路复杂,而正弦波同步触发电路不适用电网电压波动较大的场合,所以选用集成触发电路KC09,此电路广泛应用于各种晶闸管装置中,而且其体积小、功耗低、调式方便、性能稳定可靠。

由 得 调节移相电压和偏移电压使移相角为

3.同步变压器及同步电压的选择

为了使晶闸管按需求导通及关断,触发电路必须与主电路同步,所选同步变压器应与整流变压器接同一供电电源,且其一次绕组与整流变压器的一次绕组完全一致。由所选触发器可知,同步变压器的输出电压,即同步电压为30V。

4.保护电路的元件选择

Ⅰ)过电流保护:

当电力电子变流装置内部某些器件被击穿或短路;驱动、触发电路或控制电 路发生故障;外部出现负载过载;直流侧短路;可逆传动系统产生逆变失败;以及交流电源电压过高或过低;均能引起装置或其他元件的电流超过正常工作电流,即出现过电流。因此,必须对电力电子装置进行适当的过电流保护。

采用快速熔断器作过电流保护,其接线图(见图)。熔断器是最简单的过电流保护元件,但最普通的熔断器由于熔断特性不合适,很可能在晶闸管烧坏后熔断器还没有熔断,快速熔断器有较好的快速熔断特性,一旦发生过电流可及时熔断,保护晶闸管,起到保护作用。最好的办法是晶闸管元件上直接串快熔,因流过快熔电流和晶闸管的电流相同,所以对元件的保护作用最好,这里就应用这一方法。

快熔抑制过电流电路图如下图所示:

图3 快熔抑制过电流

当熔和晶闸管串联使用时,快熔的额定电压应大于线路正常工作电压的有效值,快熔的额定电流FUI是用有效值来表示的,一般可按下式选取:

TFUTNIII57.1

式中,TI ——晶闸管的实际工作电流有效值;

TNI——晶闸管的额定电流。

所以所选熔断器为: 北京电气元件长生产的RS3快速熔断器六个。其参数为 UVWAIIIIVUFUTNFUT1572.9357.1220 cos34.22UUd042042电力电子技术课程设计报告

- 6 -

Ⅱ)过电压保护:

过电压可分为外因过电压和内因过电压两类,包括:

(1) 操作过电压

(2) 雷击过电压

(3) 换向过电压

(4) 关断过电压

其中外电压主要是雷击和系统中的操作过程等外部原因,内电压主要来自电力电子装置内部器件的开关过程,为了保护整个电路,我们这里采取RC保护。

我们根据资料书上的资料,我们采用阻容保护,在变压器副边电路两端并联电阻R和电容C,利用电容两端的电压不能够突变的特性,可以有效的抑制变压器绕组中的过电压,串联电阻能够消耗部分过电压能量。同时抑制LC回路的振荡。

二次侧并联RC

22231.56610~448.3~120.96125emSCIuFU 取100

耐压

取500

25~101252.32.36.45~14.42931.510~4shemUURSI

取10

电阻功率

晶闸管两端并联RC

电容值

电阻

电容耐压值 取400

电阻功率

负载两端并联压敏电阻

取440

型号:MY31-440/5

Ⅲ)电压和电流上升率的限制

1)电压上升率 du/dt的限制

合集下载

单相全控桥式晶闸管整流电路的设计(阻感性负载)

单相全控桥式晶闸管整流电路的设计(阻感性负载)

目 录

摘要 1

1 前言 1

2 系统方案及主电路设计 2

2.1 方案选择 2

2.2 系统流程框图 4

2.3 主电路的设计 4

2.3.1 整流电路及波形图 4

2.3.2 工作原理 5

2.3.3 整流电路的参数计算 6

2.4 晶闸管元件的选择 7

2.5 性能指标分析 9

3 触发电路的设计 9

4 保护电路的设计 10

4.1 保护电路的论证与选择 11

4.2 过流保护 11

4.3 过压保护 13

心得体会 16

参考文献 17

致谢 18

单相全控桥式晶闸管整流电路的设计

摘要:整流电路技术在工业生产上应用极广。如调压调速直流电源、电解及电镀的直流电源等。整流电路就是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路按组成的器件不同,可分为不可控、半控与全控三种,利用晶闸管半导体器件构成的主要有半控和全控整流电路;按电路接线方式可分为桥式和零式整流电路;按交流输入相数又可分为单相、多相(主要是三相)整流电路。正是因为整流电路有着如此广泛的应用,因此整流电路的研究无论在是从经济角度,还是从科学研究角度上来讲都是很有价值的。

关键词:整流电路 变压 全控 晶闸管

1前言

在电力电子技术中,可控整流电路是非常重要的内容,整流电路是将交流电变为直流电的电路,其应用非常广泛。工业中大量应用的各种直流电动机的调速均采用电力电子装置;电气化铁道(电气机车、磁悬浮列车等)、电动汽车、飞机、船舶、电梯等交通运输工具中也广泛采用整流电力电子技术;各种电子装置如通信设备中的程控交换机所用的直流电源、大型计算机所需的工作电源、微型计算机内部的电源都可以利用整流电路构成的直流电源供电,可以说有电源的地方就有电力电子技术的设备。

晶闸管三相交流桥式整流电路

晶闸管三相交流桥式整流电路

晶闸管三相交流桥式整流电路

1. 引言

说到整流电路,很多人可能会觉得这就像是天书一样,不知所云。不过,别担心,今天我们来聊聊晶闸管三相交流桥式整流电路。乍一听好像很复杂,但其实,简单明了的说,就是把交流电变成直流电的一种方式。就像把原本波浪起伏的海面,变成一池平静的湖水,清澈见底,心里特别踏实。今天,我们就来深入浅出地聊聊这玩意儿,保准让你听完之后,轻松应对各种电路问题。

2. 基本概念

2.1 什么是晶闸管?

首先,咱们得认识一下晶闸管。想象一下,它就像是电路中的“开关小王子”,一旦被激活,就能控制电流的流动。它不仅可以通电,还能断电,是不是觉得它简直太酷了!而且,它可不是一般的开关,它的工作方式让人赞不绝口,可以说是电力控制中的一颗璀璨明珠。晶闸管的好处就是,它能承受高电压和大电流,非常适合在各种复杂的电路中使用。

2.2 三相交流电的魅力

接下来,咱们聊聊三相交流电。可能有小伙伴会想:“三相交流电是什么鬼?”其实,它就是把电分成三条相位,像三兄弟一起合作,保证电能传输的高效与稳定。就像打麻将,三个人配合得当,总能赢得漂亮!三相电的优点就是可以减少电缆的用量,还能提高电动机的效率,简直是电力传输的“完美组合”。

3. 整流电路的工作原理

3.1 桥式整流的玩法

说到整流,大家可以把它想象成一个水坝,把湍急的水流变成平静的湖水。桥式整流电路就是通过四个晶闸管,巧妙地把三相交流电转变成直流电。这个过程就像是打麻将时的“碰”、“杠”,每个晶闸管都有自己负责的任务,一起合作,完美无瑕地完成整流工作。

3.2 控制与调节

当然,整流电路最神奇的地方在于它的控制与调节功能。通过调节晶闸管的导通角度,咱们可以轻松改变输出的直流电压,就像调音台上的旋钮,轻松把音量调到合适的程度。想要电压高点?没问题,调调开关就行;想要电压低点?照样来!这种灵活性让整流电路在工业领域中大展拳脚,应用广泛,真是个“多面手”!

单相全控桥式晶闸管整流电路的设计(阻感负载)电力电子课程设计

单相全控桥式晶闸管整流电路的设计(阻感负载)电力电子课程设计

绪论

电力电子学,又称功率电子学(PowerElectronics)。它主要研究各种电力电子器件,以及由这些电力电子器件所构成的各式各样的电路或装置,以完成对电

能的变换和控制。它既是电子学在强电(高电压、大电流)或电工领域的一个分支,

又是电工学在弱电(低电压、小电流)或电子领域的一个分支,或者说是强弱电相结合的新科学。电力电子学是横跨“电子”、“电力”和“控制”三个领域的一

个新兴工程技术学科。

随着科学技术的日益发展,人们对电路的要求也越来越高,由于在生产实际中需要大小可调的直流电源,而相控整流电路结构简单、控制方便、性能稳定,

利用它可以方便地得到大中、小各种容量的直流电能,是目前获得直流电能的主

要方法,得到了广泛应用。在电能的生产和传输上,目前是以交流电为主。电力网供给用户的是交流电,而在许多场合,例如电解、蓄电池的充电、直流电动机

等,需要用直流电。要得到直流电,除了直流发电机外,最普遍应用的是利用各

种半导体元件产生直流电。这个方法中,整流是最基础的一步。整流,即利用具有单向导电特性的器件,把方向和大小交变的电流变换为直流电。整流的基础是

整流电路。

由于电力电子技术是将电子技术和控制技术引入传统的电力技术领域,利用半导体电力开关器件组成各种电力变换电路实现电能和变换和控制,而构成的一

门完整的学科。故其学习方法与电子技术和控制技术有很多相似之处,因此要学

好这门课就必须做好课程设计,因而我们进行了此次课程设计。又因为整流电路应用非常广泛,而单相全控桥式晶闸管整流电路又有利于夯实基础,故我们将单

结晶体管触发的单相晶闸管全控整流电路这一课题作为这一课程的课程设计的

课题。第一章理论分析及元件介绍

1.1方案比较及选择

我们知道,单相整流器的电路形式是各种各样的,整流的结构也是比较多的。因此在做设计之前我们主要考虑了以下几种方案:

方案1:单相桥式全控整流电路

电路简图如下:

图1.1

此电路对每个导电回路进行控制,无须用续流二极管,也不会失控现象,负

(完整版)晶闸管可控整流技术直流电机调速系统设计

(完整版)晶闸管可控整流技术直流电机调速系统设计

(完整版)晶闸管可控整流技术直流电机调速系统设计

0

目录

1 绪 论 ................................................. 1

1.1 课题背景 .......................................... 1

1。2 直流电动机调压调速可控整流电源设计简介 ........... 1

1。3 课题设计要求 ..................................... 1

1.4 课题主要内容 ...................................... 2

2 主电路设计 ............................................. 3

2.1 总体设计思路 ....................................... 3

2.2 系统结构框图 ...................................... 3

2。3 系统工作原理 ..................................... 4

2。4 对触发脉冲的要求 ................................. 5

3 主电路元件选择 ......................................... 6

3.1 晶闸管的选型 ...................................... 6

4 整流变压器额定参数计算 ................................. 7

4。1 二次相电压U2 .................................... 7

4.2 一次与二次额定电流及容量计算 ...................... 8

单相半控桥式晶闸管整流电路设计

单相半控桥式晶闸管整流电路设计

单相半控桥式晶闸管整流电路设计

首先,我们需要选取合适的晶闸管。选择晶闸管时,需要考虑电流、电压和功率的要求,以确保晶闸管能够正常工作并满足应用需求。

第二步是设计电流限制电路。电流限制电路用于限制电流通过晶闸管的大小,以防止晶闸管因过载而损坏。一种常见的电流限制电路是采用电流互感器,通过测量电流并输出反馈信号,以控制晶闸管的导通角度。此外,还可以使用电流变压器或电阻器来实现电流限制。

接下来,我们需要设计控制电路。控制电路用于控制晶闸管的导通角度,并确定晶闸管何时开启和关闭。常用的控制电路包括脉冲宽度调制(PWM)控制和零点检测控制。在PWM控制中,通过调制输入信号的脉冲宽度来控制晶闸管的导通角度。而零点检测控制则是通过检测电压波形的零点来判断晶闸管的开启和关闭时机。

此外,为了确保整流电路的稳定性和安全性,还需要添加电容滤波电路和过压保护电路。电容滤波电路用于平滑输出电压,减少电压波动;而过压保护电路则用于防止电压超出设定范围,保护电路和设备。

最后,根据设计的电路参数和需求进行计算和选取其他元器件,如电阻、电感、二极管等。通过计算和仿真,验证电路的性能和稳定性,确保整流电路能够正常工作。

总结起来,设计单相半控桥式晶闸管整流电路需要考虑晶闸管的选取、电流限制电路、控制电路、电容滤波电路和过压保护电路等因素。通过综合考虑这些因素,并进行计算和仿真,可以设计出一个性能稳定的单相半控桥式晶闸管整流电路。

三相晶闸管全控整流电路

三相晶闸管全控整流电路

锯齿波移相触发三相晶闸管全控整流电路

湖南工学院 电气0504班 许锦辉401050436

1 摘 要

本次设计的内容为锯齿波移相触发三相晶闸管全控整流电路。其包括三个主要部分:主电路、触发电路、同步变压器。

整流电路是将交流电能转换为直流电能AC/DC。对晶闸管组成的整流器实施相移控制技术可将不变的交流电压变换为大小可控的直流电压,实现相控整流。晶闸管相控整流能取代传统的直流发电机组实现直流电机的调速,它具有结构简单、控制方便、性能稳定,利用它可方便得到大、中、小各种容量的直流电能,广泛应用于机床、轧钢、造纸、纺织、电解、电镀等领域。但是,晶闸管相控整流电路的输入电流滞后于电压,其滞后角随着触发延迟角α的增大而增大,输入电流中谐波分量相当大,因此功率因数很低。

Abstract

The content that the abstract designs originally time charges commutation

circuit for the sawtooth wave moves triggering three-phase crystal brake Guan Quan

each other. The person includes three major components: Betoken circuit , trigger

circuit, synchro transformer. .

The commutation circuit being one of major component circuit is to change

to exchanging electric energy into direct current energy , implements looking at

and appraising controllable direct current pressure , realization changing control

三相桥式全控晶闸管整流电路设计

《电力电子技术》

三相桥式全控晶闸管整流电路

目录

一 设计要求........................................................................................................................1

1.1 概述........................................................................................................................1

1.2 设计要求................................................................................................................1

二 小组成员任务分工........................................................................ 错误!未定义书签。

三 三相全控桥式主电路原理分析....................................................................................2

3.1 总体结构................................................................................................................2

3.2主电路的分析与设计.............................................................................................2

电力电子课程设计----单相全控桥式晶闸管整流电路的设计(纯电阻负载)

课程设计名称:电力电子课程设计

题 目:单相全控桥式晶闸管整流电路的设计(纯电阻负载)

专 业:自动化

班 级:09-2班

摘要

整流电路(Rectifier)是电力电子电路中出现最早的一种,它的作用是将交流电能变为直流电能供给直流用电设备。整流电路的应用十分广泛,例如直流电动机,电镀、电解电源,同步发电机励磁,通信系统电源等。整流电路的分类可以从多种角度,按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种;按电路结构可分为桥式电路和零式电路;按交流输入相数分为单相电路和多相电路;按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,分为单拍电路和双拍电路。整流电路的工作原理,要根据电路中的开关器件通、断状态及交流电源电压波形和负载的性质,分析其输出直流电压、电路中各元器件的电压和电流波形,而开关器件多采用晶闸管、IGBT等半控或全控型器件。本设计使用晶闸管实现单相桥式全控整流电路,通过改变晶闸管的触发角来改变输出波形。

关键词:整流电路;分类;晶闸管

目录

综述……………………………………………………………………1

1晶闸管…………………………………………………………………2

1.1晶闸管的结构………………………………………………………2

1.2晶闸管的工作原理…………………………………………………2

1.3晶闸管的基本特性……………………………………………………………3

1.3.1晶闸管的静态特性…………………………………………………………4

1.3.2晶闸管的动态特性…………………………………………………………4

1.3.3 晶闸管的电压及电流定额…………………………………………………4

1.4 晶闸管触发电路……………………………………………………………5

2单相桥式全控整流电路主电路 ……………………………………7

2.1单相桥式全控整流电路带电阻负载的工作情况原理分析…………………7

晶闸管可控整流原理安全实验电路板的设计与测试

第19卷第4期 2006年7月 机电产品开崖与 新 Development&Innovation of Machinery&Electrical Products Vo1.19,No.4 July.,2006 晶闸管可控整流原理安全实验电路板的设计与测试 李春英 (苏州机电高等职业技术学校, 江苏苏州215031) 摘 要:许多直流负载要求它的电压大小能无级调节,用晶闸管组成的可控整流电路就能将交流电变成电 压大小可调的直流电。 关键词:晶闸管;可控整流;安全实验电路;设计;测试;使用 中图分类号:TN710 文献标识码:A 文章编号:1002—6673(2006)04—156—02 0引言 二极管整流电路只能将交流电变成电压固定的直流 电,而许多直流负载要求它的电压大小能无级调节,用 晶闸管组成的可控整流电路就能将交流电变成电压大小 可调的直流电。晶闸管是一种可控的硅二极管,能适应 高电压大电流的要求,属于功率半导体器件。它具有体 积小、重量轻、效率高、寿命长和使用方便等优点,被 广泛应用于直流调压、交流调压和逆变等场所。 晶闸管可控整流电路工作原理抽象难懂,本实验采用 一个普通单向晶闸管(3CT5)和一个单结晶体管 (BT33B)触发电路,设计出一安全、方便、可靠的单相 半波可控整流实验电路,学生在实验中通过调节触发电路 中的电位器RP来控制晶闸管的导通与截止,就能改变负 载灯泡两端的直流电压大小,使灯泡光线发生明暗变化, 从而直观、清楚地观察到直流输出电压的可控原理过程。 1 实验电路及原理 图1为具有单结晶体管同步触发电路的单相半波 可控整流实验电路。要求:触发脉冲必须与主电路电 源电压同步。实现同步的电路如图1左部分所示:T为 5 ̄ 220Vj T 图1单机半波可控整流电路 收稿日期:2006—05—25 作者简介:李春英(1968一),女,高级讲师。研究方向: 要从事电子技术和单片机的教学和实验研究工作。 156 同步安全变压器,桥式整流输出电压经稳压管V 限幅 (削波),在稳压管两端得到梯形波电压v ,此电压作为 单结晶体管的供电电压,当交流电压过零时,v =0,无 论单结晶体管处于什么状态,电容C 上的电荷通过e— b1一R 。迅速放完,使得电容在交流电源过零时都从零伏 开始充电,保证触发脉冲与主电路电源电压严格同步。 1.1 晶闸管3CT5可控整流主电路 3CT5的外形与内部结构。晶闸管从结构上看有三个 电极:阳极a、阴极k、控制极g;内部由N、P四层半 导体和三个PN结构成。 工作原理:通过控制v 脉冲频率,就可以控制输出 电压V。的大小。 输出直流电压平均值V。: Vo=— r\厂 v2sin(1)td((1)t) x/2,V2(1+cos ̄) 二1】 =0.45V2 (1) Z 1.2产生触发脉冲的单结晶体管自激振荡电路 (1)工作特性。峰点电压VP=VA+0.7V='qV +0.7V (受V 和温度影响),11一分压比,一般取0.3~0.9,即V 最大值。当V ≥Vr时,单结晶体管导通;谷点电压V 为R 。负阻特性结束、开始恢复正阻特性(饱和)时的转 折电压,一般为2-5V。当V ≤V 时,单结晶体管截止。 (2)单结晶体管自激振荡电路及工作原理。调节RP 可以调整电容充放电的快慢,从而改变输出脉冲的频 率。详见图2,3所示。 /,/ 、// \ r 1 t一 l i }\\I、 }\\ 图2单晶管自激振荡电路 图3

单相全控桥式晶闸管整流电路的设计(纯电阻负载)解读

1 1 单相桥式全控整流电路的功能要求及设计方案介绍

1.1 单相桥式全控整流电路设计方案

1.1.1 设计方案

单相电源输出触发电路保护电路整流主电路负载电路图1设计方案

1.1.2 整流电路的设计

主电路原理图及其工作波形

图2 主电路原理图及工作波形

2

主电路原理说明:

(1)在u2正半波的(0~α)区间,晶闸管VT1、VT4承受正向电压,但无触发脉冲,晶闸管VT2、VT3承受反向电压。因此在0~α区间,4个晶闸管都不导通。

(2)在u2正半波的(α~π)区间,在ωt=α时刻,触发晶闸管VT1、VT4使其导通。

(3)在u2负半波的(π~π+α)区间,在π~π+α间,晶闸管VT2、VT3承受正向电压,因无触发脉冲而处于关断状态,晶闸管VT1、VT4承受反向电压也不导通。

(4)在u2负半波的(π+α~2π)区间,在ωt=π+α时刻,触发晶闸管VT2、VT3使其元件导通,负载电流沿b→VT3→R→VT2→α→T的二次绕组→b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上,负载上有输出电压(ud=-u2)和电流,且波形相位相同。

3 2 触发电路的设计

2.1 晶闸管触发电路

触发电路在变流装置中所起的基本作用是向晶闸管提供门极电压和门极电流,使晶闸管在需要导通的时刻可靠导通。根据控制要求决定晶闸管的导通时刻,对变流装置的输出功率进行控制。触发电路是变流装置中的一个重要组成部分,变流装置是否能正常工作,与触发电路有直接关系,因此,正确合理地选择设计触发电路及其各项技术指标是保证晶闸管变流装置安全,可靠,经济运行的前提。

,开始启动A/D转换;在A/D转换期间,START应保持低电平。

2.1.1 晶闸管触发电路的要求

晶闸管触发主要有移相触发、过零触发和脉冲列调制触发等。触发电路对其产生的触发脉冲要求:

(1)触发信号可为直流、交流或脉冲电压。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档